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分子/有机铁磁铁分子/有机铁磁铁

J S Miller, A J Epstein, W M Reiff

    Science (New York, N.Y.)
    |April 1, 1988
    PubMed
    概括
    此摘要是机器生成的。

    这项研究确定了分子固体[Fe(III) ((C(5) Me(5)) ((2))) 的定量散体铁磁性行为. 该研究开发了一个模型,指导创建新的分子材料,用于合作性磁性合.

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    科学领域:

    • 材料科学 材料科学 材料科学
    • 固态物理 固态物理
    • 有机化学 有机化学

    背景情况:

    • 具有交替供体-接受体结构的分子/有机固体可以表现出合作性磁现象.
    • 具体的化合物是 [Fe (III) ] (C) [5) ] (Me) [5) ] (二) [+] [TCNE] (--). 在4.8K以下显示大量铁磁性行为.

    研究的目的:

    • 为了确定 [Fe(III) ((C(5) Me(5)) ((2))) 的定量散装铁磁性行为. (-). 在这个问题上.
    • 开发一个模型来理解和指导分子材料的设计与合作磁性合.
    • 调查在分子固体中实现散装铁磁性的要求.

    主要方法:

    • 批量铁磁性行为的定量分析.
    • 开发一个扩展的麦康奈尔模型,包括配置混合.
    • 对临界指数和磁性易感度的分析.

    主要成果:

    • 定量散装铁磁性行为被确定为[Fe(III) ((C(5) ((Me(5)) ((2))). ((+)) [TCNE]. (-). 在这个问题上.
    • 在16K以上,1D连锁相互作用占主导地位,过渡到接近基里温度的3D散体效应.
    • 开发的模型预测了铁磁合的特定要求,包括稳定的基和特定的轨道对称性.

    结论:

    • 扩展的麦康奈尔模型为合成具有所需磁性合特性的新分子材料提供了指导.
    • 该模型对Ni (III) 和Cr (III) 类型的预测表明它们分别具有反铁磁性和铁磁性行为.
    • 实现散装铁磁性需要在整个固体内进行铁磁性合,强调初级,二级和三级结构的重要性.